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电荷量子比特编码的原理是利用双量子点中一个名为‘隧穿耦合’的相互作用。
所谓的隧穿耦合,指的是一个量子点中的电子可以隧穿到另外一个量子点中,这种隧穿作用来源于电子波函数的分布。
两个耦合很弱的量子点,其中电子波函数的分布重叠区域很小,电子从一个量子点隧穿到另一个量子点的概率也很小。
而两个耦合很强的量子点,其中电子波函数的分布重叠区域很大,电子从一个量子点隧穿到另一个量子点的概率很大。
电荷量子比特就是利用‘隧穿耦合’作用,通过调整电子的电荷分布,实现量子比特编码。
自旋量子比特编码和电荷量子比特编码,是两种完全不同的量子比特编码方式。
但两种方式各有其优劣点。
可以简单地概括为,自旋量子比特的相干时间很长,但是操控复杂且速度很慢。电荷量子比特的相干时间很短,但是操控简单且速度很快。
这里需要明确的一点是,虽然量子比特编码可以影响量子计算机的操控速度和相干时间,但相干性与操控速度这两者之间是相互对立的。
好的相干性需要将量子系统与外界尽可能地隔离开,减弱系统与外界的相互作用,这必然会增加从外界操控量子系统的复杂性,降低操控的速度。
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